多くのDeFi資産はオンチェーン上に存在しますが、それらを裏付ける情報は存在しないのが現状です。
ステーブルコインの準備金、RWAの裏付け、ファンドのNAV、そしてバウチャルトークンの担保はすべてオフチェーンに置くことができ、その結果、プロトコルは独立して検証できない情報に依存することになります。
@DIAdata_org ZKは、そのギャップを埋めるために構築されています。
zkTLSを用いることで、DIA ZKはオフチェーンデータが指定された送信元から来たこと、さらにオンチェーンのアプリケーションに到達する前に改ざんされていないことを暗号学的に証明できます。
セレクティブ・ディスクロージャー(選択的開示)により、基になる数値を公開することなく条件を検証することも可能になります。
たとえば、ステーブルコインの準備金残高の正確な金額を開示する代わりに、準備金が発行量を上回っていることを単に証明できます。同じモデルは、担保比率、トレジャリー残高、NAV、流動性の閾値にも適用できます。
これにより、ステーブルコイン、RWA、バウチャー、貸借市場、デリバティブは、ソースが認証された、プライバシーを保護しつつ、オンチェーンで検証可能な方法でオフチェーンデータを活用できます。
要するに、DIA ZKの考え方は「すべてを明かさずに重要なことを証明する」というものです。
ステーブルコインの準備金、RWAの裏付け、ファンドのNAV、そしてバウチャルトークンの担保はすべてオフチェーンに置くことができ、その結果、プロトコルは独立して検証できない情報に依存することになります。
@DIAdata_org ZKは、そのギャップを埋めるために構築されています。
zkTLSを用いることで、DIA ZKはオフチェーンデータが指定された送信元から来たこと、さらにオンチェーンのアプリケーションに到達する前に改ざんされていないことを暗号学的に証明できます。
セレクティブ・ディスクロージャー(選択的開示)により、基になる数値を公開することなく条件を検証することも可能になります。
たとえば、ステーブルコインの準備金残高の正確な金額を開示する代わりに、準備金が発行量を上回っていることを単に証明できます。同じモデルは、担保比率、トレジャリー残高、NAV、流動性の閾値にも適用できます。
これにより、ステーブルコイン、RWA、バウチャー、貸借市場、デリバティブは、ソースが認証された、プライバシーを保護しつつ、オンチェーンで検証可能な方法でオフチェーンデータを活用できます。
要するに、DIA ZKの考え方は「すべてを明かさずに重要なことを証明する」というものです。
